多波段脉冲

仪器信息网多波段脉冲专题为您整合多波段脉冲相关的最新文章,在多波段脉冲专题,您不仅可以免费浏览多波段脉冲的资讯, 同时您还可以浏览多波段脉冲的相关资料、解决方案,参与社区多波段脉冲话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

多波段脉冲相关的资讯

  • 国家重大科研仪器研制项目“多波段脉冲单自旋磁共振谱仪研制”结题验收
    p style=" text-indent: 2em " 近日,中国科学技术大学承担的国家重大仪器研制项目(部门推荐) “多波段脉冲单自旋磁共振谱仪研制”结题验收会在合肥召开。国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)相关负责人、中科院条件保障与财务局相关负责人、项目验收专家组、项目监理组、技术验收组、财务验收组、档案验收组、中国科学技术大学相关负责人、项目组全体成员等50余人参加了验收会。验收会由基金委数理学部副主任董国轩主持。 /p p style=" text-indent: 2em " 项目验收专家组由14位专家组成,北京航空航天大学房建成院士和中科院微电子所刘明院士分别担任验收专家组组长和副组长。专家组首先听取了项目负责人、中国科学技术大学杜江峰院士关于“多波段脉冲单自旋磁共振谱仪研制”项目研制情况的报告。杜江峰院士带领项目组历时5年时间,实现了国际上首套多波段脉冲单自旋磁共振谱仪,包括多波段复合磁共振系统、微波与射频系统、光学共聚焦系统以及控制台系统等关键系统。该谱仪实现了单核自旋量子态的探测,能够直接测量原子尺度上单个物质单元的组成、结构及动力学性质,获取被系综统计平均掩盖的个体单元独特信息,在单量子水平上更本质理解物质的结构与性质,因此在物理、信息、生物等多学科前沿领域获得重要应用。项目执行期间,采取“边研制边科研”的思路,取得了一系列重要研究成果,譬如在室温大气条件下获得了世界上首张单蛋白质分子的磁共振谱,被《科学》杂志选为当期亮点并配以专文报道,被评价为“是通往活体细胞中单蛋白质分子实时成像的里程碑”。项目组发表SCI论文67篇,其中包括Science 2篇,Nature 1篇、Nature子刊8篇和PRL15篇。相关科研进展获得2015年中国分析测试协会科学技术奖特等奖和2015年度中国科学十大进展。通过该项目,中国科学技术大学形成了一支年轻有活力的磁共振科学仪器研制团队。 /p p style=" text-indent: 2em " 验收专家组还听取了监理组报告、技术测试验收报告、财务验收报告、档案验收报告,其中项目技术测试、财务验收、档案验收是5月10日由基金委组织专家先期完成的。随后,验收专家组和基金委相关领导一起现场考察了仪器设备运行情况。专家组对项目研制工作给予了高度评价,一致认为项目组全面完成了项目工作,取得了突出进展。 /p p style=" text-indent: 2em " 验收会由基金委副主任谢心澄院士带队,参加验收会的还有计划局项目处谢焕瑛处长、数理科学部物理科学一处倪培根副处长,中国科学院条件保障与财务局副局长曹凝,项目依托单位中国科学技术大学副校长朱长飞等。 /p
  • 国仪量子:成功研制可商用W波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪
    4月2日,国仪量子研发人员正在操作W波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪“W波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪的研制成功,使国仪量子成为目前国内能研制生产该类高端科学仪器的厂商。也标志着中国成为继德国之后,第二个有能力研发该型电子顺磁共振波谱仪的国家。”4月2日,国仪量子技术(合肥)股份有限公司传感事业部副总经理石致富站在最新研发的仪器前向记者介绍。根据揭榜项目任务书的项目目标和考核指标,国仪量子最终任务全部完成,部分指标超额完成。专家组召开验收会议,认为该产品达到了国际先进水平,此攻关任务已经完成。近年来,安徽在量子信息领域“从0到1”的原始创新不断突破:目前,安徽集聚量子科技产业链企业60余家、数量居全国首位,全国首条量子芯片生产线建成运行,全国首个量子信息未来产业科技园挂牌运营,量子专利授权量全国领先,以国盾量子、国仪量子、本源量子、问天量子、中电信量子集团等为龙头的量子高新技术企业不断涌现。安徽发展量子信息等未来产业,具有强劲的科技创新策源能力。国仪量子在2021年承接了安徽省制造业重点领域产学研用补短板产品和关键共性技术攻关任务,项目针对“W波段电子顺磁共振波谱仪”进行工程化、产品化开发,解决产品化实现涉及到的核心技术难题,研制出用户友好、皮实可靠,可产品化出售的W波段电子顺磁共振波谱仪。W波段电子顺磁共振波谱仪具有高分辨率、高灵敏度的优势,是一种重要的高端科学分析装置,将给生物、化学、物理以及交叉学科等领域提供一项强有力的研究手段,可用于进行蛋白质、RNA、DNA 的结构解析,从而解决生物学、医学、制药学中的关键问题。得益于中国科学技术大学、合肥国家实验室等高校与科研机构,合肥在量子信息技术的科研领域具有先发优势,为量子科技发展提供了强有力的人才和智力支撑。“我们团队在量子精密测量领域有着十多年的研究积累,以长相干、多比特、高精度量子操控为核心目标,目前已掌握了世界领先的高保真量子态调控技术、高灵敏度磁探测技术、微波收发技术、高精度扫描钻石探针技术等核心技术。”石致富说。 “揭榜挂帅”是用市场竞争来激发创新活力的一种机制。国仪量子相关负责人表示,“揭榜挂帅”有助于选拔领头羊、先锋队,聚力突破关键共性技术瓶颈,提高制造业自主创新能力,带动产业链上下游的技术进步,强化供应链保障。未来,国仪量子将持续加强研发投入力度,在核心技术上不断追求更高标准。与用户协同创新,推动技术落地,赋能多个行业的升级发展,在全球量子领域逐渐发出中国声音,也让“安徽身影”更加活跃。
  • 西安光机所在超短激光脉冲光场测量研究方面取得重要进展
    近日,西安光机所阿秒科学与技术研究中心在超短激光脉冲光场测量研究方面取得重要进展。研究团队创新性提出基于微扰的三阶非线性过程全光采样方法,该方法的可测量脉冲脉宽短至亚周期,波段覆盖深紫外到远红外,具有系统结构简易稳定、数据处理简单等优点。相关两项研究成果相继发表在Optics Letters。论文第一作者为特别研究助理黄沛和博士生袁浩,通讯作者为曹华保研究员、付玉喜研究员。   超短激光脉冲作为探索物质微观世界以及产生阿秒脉冲的重要工具,其完整的电场波形诊断尤为重要。目前普遍采用的表征技术广义上可分为频域测量、时域测量两类。在频域,具体有频率分辨光学门控(FROG)、光谱相位干涉法 (SPIDER)和色散扫描(D-SCAN)等主要方法,通过测量非线性过程产生的光谱信息来间接获取超短脉冲脉宽及相位。此类方法因装置简单易于搭建而被广泛采用,但通常需要复杂的反演迭代算法,并且难以获得光电场信息,而且受限于相位匹配机制,比较难以应用于倍频程以上的激光脉冲测量。   而基于时域采样的测量方法通常不受严格的相位匹配限制,并且对电场波形很敏感,可用于直接测量光电场,近年来发展势头较好。研究团队提出基于微扰三阶非线性过程的全光采样方法是一种基于时域采样的测量方法,在实验中分别应用瞬态光栅效应(TGP)和空气三倍频效应(Air-THG),准确的测量了钛宝石激光器输出多周期脉冲(750-850nm,25fs)、基于充气空心光纤后压缩技术(600-1000nm,7.2fs)和双啁啾光参量放大系统(1300-2200nm,15fs)产生的少周期脉冲,实现了覆盖可见、近红外到中红外波段的超短脉冲测量,可以满足不同波段超短脉冲测量的需求。未来此项进展可以在阿秒驱动源快速诊断、超短激光脉冲测量装置国产化等方面发挥重要作用。

多波段脉冲相关的方案

多波段脉冲相关的论坛

  • 国仪量子:成功研制可商用W波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪

    [align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202404/uepic/c76fabfd-be4f-4b7f-9ef3-3be47874e493.jpg[/img][/align][align=center][color=#7f7f7f]4月2日,国仪量子研发人员正在操作W波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪[/color][/align][color=#000000]“W波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪的研制成功,使国仪量子成为目前国内能研制生产该类高端科学仪器的厂商。也标志着中国成为继德国之后,第二个有能力研发该型电子顺磁共振波谱仪的国家。”4月2日,国仪量子技术(合肥)股份有限公司传感事业部副总经理石致富站在最新研发的仪器前向记者介绍。[/color][color=#000000]根据揭榜项目任务书的项目目标和考核指标,国仪量子最终任务全部完成,部分指标超额完成。专家组召开验收会议,认为该产品达到了国际先进水平,此攻关任务已经完成。[/color][color=#000000]近年来,安徽在量子信息领域“从0到1”的原始创新不断突破:[/color][color=#000000]目前,安徽集聚量子科技产业链企业60余家、数量居全国首位,全国首条量子芯片生产线建成运行,全国首个量子信息未来产业科技园挂牌运营,量子专利授权量全国领先,以国盾量子、国仪量子、本源量子、问天量子、中电信量子集团等为龙头的量子高新技术企业不断涌现。[/color][color=#000000]安徽发展量子信息等未来产业,具有强劲的科技创新策源能力。[/color][color=#000000]国仪量子在2021年承接了安徽省制造业重点领域产学研用补短板产品和关键共性技术攻关任务,项目针对“W波段电子顺磁共振波谱仪”进行工程化、产品化开发,解决产品化实现涉及到的核心技术难题,研制出用户友好、皮实可靠,可产品化出售的W波段电子顺磁共振波谱仪。W波段电子顺磁共振波谱仪具有高分辨率、高灵敏度的优势,是一种重要的高端科学分析装置,将给生物、化学、物理以及交叉学科等领域提供一项强有力的研究手段,可用于进行蛋白质、RNA、DNA 的结构解析,从而解决生物学、医学、制药学中的关键问题。[/color][color=#000000]得益于中国科学技术大学、合肥国家实验室等高校与科研机构,合肥在量子信息技术的科研领域具有先发优势,为量子科技发展提供了强有力的人才和智力支撑。[/color][color=#000000]“我们团队在量子精密测量领域有着十多年的研究积累,以长相干、多比特、高精度量子操控为核心目标,目前已掌握了世界领先的高保真量子态调控技术、高灵敏度磁探测技术、微波收发技术、高精度扫描钻石探针技术等核心技术。”石致富说。[/color][color=#000000]“揭榜挂帅”是用市场竞争来激发创新活力的一种机制。国仪量子相关负责人表示,“揭榜挂帅”有助于选拔领头羊、先锋队,聚力突破关键共性技术瓶颈,提高制造业自主创新能力,带动产业链上下游的技术进步,强化供应链保障。[/color][color=#000000]未来,国仪量子将持续加强研发投入力度,在核心技术上不断追求更高标准。与用户协同创新,推动技术落地,赋能多个行业的升级发展,在全球量子领域逐渐发出中国声音,也让“安徽身影”更加活跃。[/color][来源:安徽经济网][align=right][/align]

  • Ampleon L和S波段脉冲雷达放大器选型指南

    [size=14px] L波段和S波段脉冲雷达放大器是专为工作在L波段(1-2 GHz)和S波段(2-4 GHz)频率范围的雷达系统设计的功率放大器。脉冲雷达是一种常见的雷达系统,用于测量目标与雷达之间的距离、速度和角度等参数。L波段和S波段是常用于航空、军事、气象和物流等应用领域的频段。[/size] [size=14px]  L波段和S波段脉冲雷达放大器的设计目的是放大接收到的雷达信号,并提供足够高的功率输出以确保信号的有效传输和探测。这些放大器通常具有高增益、低噪声和快速响应的特点,以满足脉冲雷达系统对于高性能放大的需求。[/size] [size=14px]  在选择L波段和S波段脉冲雷达放大器时,需要考虑频率范围、功率输出、线性度、稳定性和可靠性等因素。建议您咨询相关的电子设备供应商或与专业的雷达系统工程师合作,以获取准确和详细的信息,并选择适合您的L波段和S波段脉冲雷达放大器。[/size] [table=100%][tr][td] Frequency (MHz)[/td][td]Type Number[/td][td]Technology[/td][td] Package Type[/td][td]Package[/td][td]PL(1dB) (W)[/td][td]VDS (V)[/td][td]ηD (%)[/td][td]Gp (dB)[/td][td]Recommended Driver[/td][/tr][tr][td]900-1400[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1690.html]CLL3H0914L-700[/url][/td][td]Gen3 GaN[/td][td]ACC[/td][td]SOT502A[/td][td]750[/td][td]50[/td][td]71[/td][td]16[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1683.html]CLF3H0060-30[/url] [url=https://www.ldteq.com/product/1647.html]BLP15H9S30[/url][/td][/tr][tr][td]900-140[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1690.html]CLL3H0914LS-700[/url][/td][td]Gen3 GaN[/td][td]ACC[/td][td]SOT502B[/td][td]750[/td][td]50[/td][td]71[/td][td]16[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1683.html]CLF3H0060S-30[/url] [url=https://www.ldteq.com/product/1647.html]BLP15H9S30[/url][/td][/tr][tr][td]1200-1400[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1691.html]BLL9G1214L-600[/url][/td][td]Gen9 LDMOS[/td][td]ACC[/td][td]SOT502A[/td][td]600[/td][td]32[/td][td]60[/td][td]19[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1646.html]BLP0427M9S20[/url][/td][/tr][tr][td]1200-1400[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1691.html]BLL9G1214LS-600[/url][/td][td]Gen9 LDMOS[/td][td]ACC[/td][td]SOT502B[/td][td]600[/td][td]32[/td][td]60[/td][td]19[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1646.html]BLP0427M9S20[/url][/td][/tr][tr][td]2700-3500[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G2735L-50[/url][/td][td]Gen9 LDMOS[/td][td]ACC[/td][td]SOT1135A[/td][td]45[/td][td]32[/td][td]48[/td][td]12[/td][td] [/td][/tr][tr][td]2700-3500[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G2735LS-50[/url][/td][td]Gen9 LDMOS[/td][td]ACC[/td][td]SOT1135B[/td][td]45[/td][td]32[/td][td]48[/td][td]12[/td][td] [/td][/tr][tr][td]2700-3100[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G2731L-400[/url][/td][td]Gen9 LDMOS[/td][td]ACC[/td][td]SOT502A[/td][td]400[/td][td]32[/td][td]47[/td][td]13[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G2735L-50[/url][/td][/tr][tr][td]2700-3100[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G2731LS-400[/url][/td][td]Gen9 LDMOS[/td][td]ACC[/td][td]SOT502B[/td][td]400[/td][td]32[/td][td]47[/td][td]13[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G2735LS-50[/url][/td][/tr][tr][td]2700-2900[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G2729L-350[/url][/td][td]Gen9 LDMOS[/td][td]ACC[/td][td]SOT502A[/td][td]350[/td][td]28[/td][td]50[/td][td]14[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G2735L-50[/url][/td][/tr][tr][td]2700-2900[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G2729LS-350[/url][/td][td]Gen9 LDMOS[/td][td]ACC[/td][td]SOT502B[/td][td]350[/td][td]28[/td][td]50[/td][td]14[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G2735LS-50[/url][/td][/tr][/table][font=微软雅黑, &][size=15px][color=#333333]更多Ampleon产品型号咨询立维创展ldteq.com[/color][/size][/font] [table=100%][tr][td]2900-3400[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1654.html]BLS9G2934L-400[/url][/td][td]Gen9 LDMOS[/td][td]ACC[/td][td]SOT502A[/td][td]400[/td][td]32[/td][td]43[/td][td]12[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G2735L-50[/url][/td][/tr][tr][td]2900-3400[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1654.html]BLS9G2934LS-400[/url][/td][td]Gen9 LDMOS[/td][td]ACC[/td][td]SOT502B[/td][td]400[/td][td]32[/td][td]43[/td][td]12[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G2735LS-50[/url][/td][/tr][tr][td]3100-3500[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G3135L-115[/url][/td][td]Gen9 LDMOS[/td][td]ACC[/td][td]SOT1135A[/td][td]115[/td][td]32[/td][td]49[/td][td]14[/td][td] [/td][/tr][tr][td]3100-3500[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G3135LS-115[/url][/td][td]Gen9 LDMOS[/td][td]ACC[/td][td]SOT1135B[/td][td]115[/td][td]32[/td][td]49[/td][td]14[/td][td] [/td][/tr][tr][td]3100-3500[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1655.html]BLS9G3135L-400[/url][/td][td]Gen9 LDMOS[/td][td]ACC[/td][td]SOT502A[/td][td]400[/td][td]32[/td][td]43[/td][td]12[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G2735L-50[/url][/td][/tr][tr][td]3100-3500[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1655.html]BLS9G3135LS-400[/url][/td][td]Gen9 LDMOS[/td][td]ACC[/td][td]SOT502B[/td][td]400[/td][td]32[/td][td]43[/td][td]12[/td][td][url=https://www.ldteq.com/product/1653.html]BLS9G2735LS-50[/url][/td][/tr][/table]

  • 【分享】我国超短脉冲激光测量研究达到国际领先水平

    日前,由中国计量科学研究院承担的国家“十一五”科技支撑课题 “飞秒脉冲激光参数测量新技术研究”通过了专家验收。该课题自主研制的飞秒脉冲自相关仪和飞秒脉冲光谱相位相干仪实现了飞秒脉冲激光参数的准确测量,课题组提出的飞秒脉冲光谱相位还原方法降低了传统方法的测量不确定度,将我国飞秒脉冲激光参数的准确度提高到国际领先水平。  飞秒是时间单位,1飞秒相当于10-15秒。它有多快呢?我们知道,光速是1秒钟30万公里,而在1飞秒内,光只能走0.3微米,相当于一根头发丝的百分之一!飞秒脉冲是人类目前在实验室条件下能获得的在可见光至近红外波段的最短脉冲,它以其独具的持续时间极短、峰值功率极高、光谱宽度极宽等优点,在物理学、生物学、化学、光通讯、外科医疗、精细加工制造及超小器械制造等领域得到很广泛的应用。如何准确地测量超短脉冲信息已成为飞秒脉冲研究领域迫切需要解决的难题。

多波段脉冲相关的资料

多波段脉冲相关的仪器

  • X波段脉冲式电子顺磁共振谱仪EPR100X波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪可同时兼具连续波EPR及脉冲EPR功能,在满足常规连续波EPR实验的同时,还可进行T1、T2、ESEEM(电子-自旋回波包络调制)、HYSCORE(超精细亚能级相关)等脉冲EPR相关测试,可实现更高的谱图分辨率,揭示电子与核之间的超精细相互作用,从而为用户提供更多的物质结构信息。可实现超低(高)温下顺磁性物质的探测。 产品优势实验场景多样化满足转角、光照、低温、变温等实验需求 优异的磁场性能磁场高均匀性和稳定性,具备精准的磁场扫描控制和过零场扫描技术 高性能的脉冲探头不限脉冲个数的序列发生器,适用于极多脉冲的动力学去耦技术 高功率脉冲发生器高达450 W的脉冲功率,搭配高性能脉冲EPR探头,可更高效的实现窄脉冲激发 高分辨微波脉冲技术微波脉冲时间分辨率达50 ps,提高脉冲模式下的谱线分辨率。 应用领域 化学领域配位化合物结构研究、催化反应、自由基检测、活性氧物种检测、化学反应动力学、小分子化学药物 环境领域环境监测如大气污染(PM2.5)、高级氧化法污水处理、过渡金属重金属、环境持久性自由基等 材料物理单晶体缺陷、磁性材料性质、半导体传导电子、太阳能电池材料、高分子性能、光纤缺陷、催化材料检测等 生物医疗抗氧化剂表征、金属酶自旋标记、活性氧(ROS)及酶活表征、职业病防护研究、核辐射应急医疗救援诊断分类、癌症放疗辐照相关研究等 食品行业农产品辐照剂量、啤酒风味保鲜期、食用油酸败检测、丙氨酸剂量计、食品饮料抗氧化性等 工业领域涂料老化研究、化妆品自由基防护系数、钻石陷阱鉴定、烟草滤嘴过滤功效、石油化工自由基质控等 应用案例 量子计算固态体系中的电子自旋是量子计算研究所需量子比特的重要载体之一,脉冲式电子顺磁共振技术可实现对电子自旋量子态的制备、操纵和读出,从而进行量子计算领域中重要问题的研究。科学家利用最优动力学去偶技术来提高固态体系中电子自旋的退相干时间,将伽马射线辐照过的丙二酸单晶中的电子自旋退相干时间从0.04 μs提高到了30 μs。 生物结构解析电子-电子双共振技术是生物结构解析的重要工具之一。使用电子自旋标记技术对蛋白质、RNA等生物分子进行特定的标记,通过电子顺磁共振技术测量出电子-电子相互作用强度,可以提供标记位点之间的距离信息,从而可进行生物结构的解析。该技术可用来测量1.7-8 nm之间的距离,且是一种无损的探测手段。 可拓展的功能生物结构解析 DEER(电子-电子双共振)实验通过研究电子与电子间的相互作用,可实现接近生理反应或者化学反应环境中的顺磁性物种间的距离探测。 ENDOR(电子-核双共振)实验可探测电子与核的超精细与核四极矩相互作用。 AWG功能,结合任意波形发生器可实现任意波形的脉冲输出,可对脉冲的幅度、相位、频率及波形包络进行修改,进行定制化的复杂脉冲实验。 TR-EPR(时间分辨/瞬态)实验将时间分辨技术与顺磁共振波谱技术相结合,可用于研究快速反应过程中的自由基或激发三重态等瞬态物质。 核心技术高精度数字延时脉冲发生控制EPR100采用的高精度数字延时脉冲发生器,其50 ps的时间分辨精度为客户提供更精准的时序控制功能,结合表格或代码序列编辑,可以更简易完成各种类型脉冲实验。 先进的无液氦变温系统用于实验中变温控制的干式无液氦低温系统,使用过程中无需消耗液氦,可连续运行,安全性更高,更环保,更低运营成本。 支持升级高频X波段脉冲式电子顺磁共振谱仪EPR100支持升级部分模块后,整机升级为Q波段、W波段等更高频段的电子顺磁共振谱仪,进行高频EPR的相关研究。 为您提供全面的学术研讨服务 丰富的测样结果验证CoTPP(py)的3P-ESEEM谱图 coal样品的ENDOR谱图
    留言咨询
  • 一,超高亮度多波段红外探测卡一,超高亮度多波段红外探测卡超高亮型红外激光探测卡(板)可将多个波段不可见近红外波段光束转换成可见 光,因而可实现对红外光束的探测、跟踪、校对、识别。该探测卡可用于各类半 导体激光器的近红外光探测、红外发光二极管发射光跟踪、YAG 等大型激光器光 束校对、光纤通信信号检测等领域。本红外激光探测卡显示亮度高,成像清晰, 可以替代 scintacor 的 VIR-NIR1600 或 THORLABS 的 VRC4 等进口产品。超高亮度多波段红外探测卡,超高亮度多波段红外探测卡通用参数产品特点:激光准直与检测超高亮度探测IR无须预充电,寿命长高灵敏度即时,高性能产品应用:激光探测激光显示光束对准技术参数:参数指标光谱响应范围790-840nm,870-1070nm,1500-1590nm显示颜色(主波长)绿色(545nm)产品尺寸75mm×27mm感光面积直径 25mm 圆形区是否充电不需要充电激发阈值35mw/cm2耐灼烧能力2.5kw/cm2大于 3 秒1.9 kw/cm2大于 7 秒实验测试:(1)对比测试.1064nm 照射下和 THORLABS 的 VRC4 显示效果对比图二,VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm)二,VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm)本激光磷光显示产品可显示UV,VISIBLE 和IR激光光束,安全可靠,性能优良,不可见光打到上面也可看到光束, 降低了不可见光的光束呈现、轮廓显现、定位的难度。所有的波长都可选三种款式:信用ka片式可使用在小功率的光源上,只可通过反射观察;圆片封装型(直径25mm)使用在需频繁定位元件的场合,通过移动底座来调整光路和光程,能够实现精确定位;镜筒封装式有很大的空间, VIR-NIR1600是一个信用ka大小的探测卡,用于观察790到840 nm、870到1070 nm、1500到1590 nm波长范围内的光。这些观察卡是由耐用的塑料卡制作而成,感光区粘于其前表面,可轻松对近红外光(NIR)及其焦点进行定位。由于使用前不需要给光敏区充电,即便用于暗室中的连续光探测时,发射量也是稳定连续的。我们可以定制品牌的可视化范围,以满足我们的客户需要。VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm),VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm)产品特点● 激光准直与检测● 定制尺寸和形状轮廓● 覆盖全波段:UV,VIS,IR系列● 3款形式,安全,无反射● 探测IR无须预充电,寿命长● 适用范围广,透射反射都可采用● 高灵敏度即时,高性能技术参数VIR-NIR1600 参数光谱响应范围790 - 840 nm 870 - 1070 nm 1500 - 1590 nm峰值响应波长 980 nm尺寸信息感应区域面积42x23mm卡片大小86 x 54mm是否充电工作No可见发射光,最小激发(脉冲) 2 µ W/cm2 at 808 nm ; 175 nW/cm2 at 960 nm 100 µ W/cm2 at 1550 nm;250 kW/cm2 at 1064 nm, 7 ns Pulses, 10 Hz损伤阈值7ns单脉冲1064 nm 35 MW/cm2 备注:本产品不包括杆架座等。全波长对比测试(830nm,980nm,1550nm)'三,VIR-MIR-2000中红外高效激光荧光感应卡 1900-2100nm本激光荧光感应卡,形状小巧,方便携带,激光感应卡是标准尺寸:50X35mm,最大承受功率有20W。它可显示MIR激光光束,弥补了市面上2um激光感应卡的空缺,给常用的2um激光器在光路搭建,实验测试方面提供了便捷,安全可靠,性能优良,可以在感应卡上观察到明显光束,降低了寻找不可见的中红外激光的光斑大小以及位置的难度,2um高效激光感应卡可感应1900-2100nm波长范围内的激光。感应卡的材料是耐磨损,耐高温的陶瓷材料,感光区被涂敷在其前表面,可轻松对中红外2um附近的红外光及其焦点进行定位。而且,我们的感光卡不需要给光敏区充电,即使在黑暗中的连续光进行探测时,发射量也是稳定连续的,使用寿命长。VIR-MIR-2000中红外高效激光荧光感应卡 1900-2100nm,VIR-MIR-2000中红外高效激光荧光感应卡 1900-2100nm产品特点● 激光准直与检测● 低阈值功率● 定制尺寸和形状轮廓● 覆盖波段:1900-2100nm● 高灵敏度,高性能● 陶瓷衬底可以承受最大20W的功率产品应用● 激光准直与检测● 激光光路的搭建技术参数VIR-MIR-2000参数光谱响应范围1900-2100nm峰值响应波长2000nm尺寸信息卡片大小50X35mm感应区域面积20×10mm是否充电工作No承受最大功率20W备注:本产品不包括杆架座等波长对比测试我们对感应卡进行了1950nm和2004nm波长的激光器进行测试,得到如下的现象:1、对2004nm的激光进行测试:四,红外(IR)激光探测卡(板)/红外光显示卡(半透半反式)四,红外(IR)激光探测卡(板)/红外光显示卡(半透半反式)红外激光探测卡(板)可将各种不可见近红外波段光束转换成可见光,能够有效实现对红外光束的探测、跟踪、校对、识别,可用于各类半导体激光器的近红外光探测、红外发光二极管发射光跟踪、YAG等大型激光器光束校对、光纤通信信号检测等领域。HCP-IR-1201是一个信用ka大小的探测卡,用于观察790到840 nm、870到1070 nm、1500到1600 nm波长范围内的光。这些观察卡是由耐用的塑料卡制作而成,感光区粘于其前表面,可轻松对近红外光(NIR)及其焦点进行定位。由于使用前不需要给光敏区充电,即便用于暗室中的连续光探测时,发射量也是稳定连续的。红外(IR)激光探测卡(板)/红外光显示卡(半透半反式),红外(IR)激光探测卡(板)/红外光显示卡(半透半反式)产品特点● 激光准直与检测● 定制尺寸和形状轮廓● 覆盖全波段:UV,VIS,IR系列● 3款形式,安全,无反射● 探测IR无须预充电,寿命长● 适用范围广,透射反射都可采用● 高灵敏度即时,高性能技术参数HCP-IR-1201参数光谱响应范围绿色(545nm)@950~980nm,红色(670nm)@1500~1600nm,红色(650nm)@其它波长峰值响应波长 800~1600nm, 优势波段950nm, 980nm, 1064nm, 1500nm尺寸信息感应区域面积42x54mmx3,(一块反射,两块透射1)卡片大小86 x 54mm是否充电工作No近似最小灵敏度 (室内光线)至少3800uW/cm^2,@ 1550nm近似最小灵敏度 (暗室) 至少 67uW/cm^2,@ 1550nm备注:五, VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm)五, VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm)本激光磷光显示产品可显示UV,VISIBLE 和IR激光光束,安全可靠,性能优良,不可见光打到上面也可看到光束, 降低了不可见光的光束呈现、轮廓显现、定位的难度。所有的波长都可选三种款式:信用ka片式可使用在小功率的光源上,只可通过反射观察;圆片封装型(直径25mm)使用在需频繁定位元件的场合,通过移动底座来调整光路和光程,能够实现精确定位;镜筒封装式有很大的空间, VIR-NIR1600是一个信用ka大小的探测卡,用于观察790到840 nm、870到1070 nm、1500到1590 nm波长范围内的光。这些观察卡是由耐用的塑料卡制作而成,感光区粘于其前表面,可轻松对近红外光(NIR)及其焦点进行定位。由于使用前不需要给光敏区充电,即便用于暗室中的连续光探测时,发射量也是稳定连续的。我们可以定制品牌的可视化范围,以满足我们的客户需要。VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm),VIR-NIR1600高效脉冲激光荧光显示卡 (790-840nm/870-1070nm/1500-1590nm)产品特点● 激光准直与检测● 定制尺寸和形状轮廓● 覆盖全波段:UV,VIS,IR系列● 3款形式,安全,无反射● 探测IR无须预充电,寿命长● 适用范围广,透射反射都可采用● 高灵敏度即时,高性能技术参数VIR-NIR1600 参数光谱响应范围790 - 840 nm 870 - 1070 nm 1500 - 1590 nm峰值响应波长 980 nm尺寸信息感应区域面积42x23mm卡片大小86 x 54mm是否充电工作No可见发射光,最小激发(脉冲) 2 µ W/cm2 at 808 nm ; 175 nW/cm2 at 960 nm 100 µ W/cm2 at 1550 nm;250 kW/cm2 at 1064 nm, 7 ns Pulses, 10 Hz损伤阈值7ns单脉冲1064 nm 35 MW/cm2 备注:本产品不包括杆架座等。五,红外探测卡IR5红外探测卡IR5红外探测卡IR5,红外探测卡IR5通用参数2023.5.17 实验试红外探测卡IR5感光灵敏度实验仪器:红外探测卡IR5、激光器驱动、DFB激光器、功率计一、实测图测试条件:1550nm,5mW二、同波长测试结果 波长功率是否能看到光斑850nm100uW是972nm100uW是1064nm100uW是1120nm100uW是1270nm100uW是1310nm100uW是1388nm100uW是1550nm100uW是1602nm100uW是1653.7nm100uW是1700nm100uW是2004nm5mW是
    留言咨询
  • 总览Y-Fiber系列超快激光器利用高性能稀土光纤作为工作介质,结合全保偏锁模和倍频技术,实现515/532nm波段皮秒脉冲激光的稳定输出。可完quan自启动并长期稳定工作,具有激光脉冲窄、脉冲峰值光功率高等特点,可用于荧光寿命显微成像、非线性光学等领域的科学研究。* 接受脉冲宽度、功率、重复频率等参数的定制515/532nm波段皮秒脉冲光纤激光器,515/532nm波段皮秒脉冲光纤激光器产品特点● 全保偏光路● 自启动免维护● 绿光皮秒技术参数非线性光学光学指标单位典型值备注中心波长nm515/532可定制光谱宽度nm0.3可定制脉冲宽度ps10/20/50/100可定制输出功率mW1~200可定制功率不稳定度- ±2%25℃,开机5分钟后重复频率MHz15~100可定制单脉冲能量nJ0.5开机后锁模稳定时间s20激光偏振态-线偏振激光输出方式-空间输出预热时间min 1电气和环境参数台式模块控制方式按键按键同步电信号接口SMASMA供 电100~240V AC,30W5V DC,20W尺 寸330(W)×398(D)×112(H)mm200(W)×121(D)×65(H)mm工作温度5 ~ 35°C工作湿度0~70%脉冲AC曲线 功率脉冲序列 光谱产品应用● 荧光寿命显微成像● OPA泵浦激光● 种子激光订购信息订购信息/型号PSPL波长(nm)脉宽(ps)功率(mW)重复频率(MHz)输出方式封装形式515/53210/20/50/10010/50/20015/50/100FS=空间光B=台式M=模块式
    留言咨询

多波段脉冲相关的耗材

  • 515nm波段皮秒脉冲光纤激光器
    Y-Fiber系列超快激光器利用高性能稀土光纤作为工作介质,结合全保偏锁模和倍频技术,实现515/532nm波段皮秒脉冲激光的稳定输出。可完全自启动并长期稳定工作,具有激光脉冲窄、脉冲峰值光功率高等特点,可用于荧光寿命显微成像、非线性光学等领域的科学研究。* 接受脉冲宽度、功率、重频率等参数的定制 中心波长515nm输出脉宽50Ps 重复频率50MHz技术参数 非线性光学光学指标单位 典型值备注中心波长nm515/532可定制光谱宽度nm0.3 可定制脉冲宽度 ps10/20/50/100可定制输出功率mW1~200可定制功率不稳定度- ±2%25℃,开机5分钟后重复频率MHz15~100可定制单脉冲能量nJ0.5开机后锁模稳定时间s20激光偏振态-线偏振激光输出方式-空间输出预热时间min 1电气和环境参数控制方式按键15/50/100FS=空间光B=台式M=模块式
  • 1560nm波段高重频飞秒脉冲光纤激光器
    E-Fiber系列超快激光器集成了最新的飞秒激光技术,利用高性能稀土光纤作为工作介质,结合高精度色散补偿技术和主动伺服系统,实现1560nm波段高重复频率飞秒脉冲激光的稳定输出。开机一键自启动,长期稳定工作且免维护,具有激光脉冲极窄、脉冲峰值功率高等特点,在光学频率梳、超连续谱、太赫兹THz等领域具有广泛应用。* 接受脉冲宽度、功率、重复频率等参数的定制。 中心波长1560nm输出功率10mW输出脉宽500fs重复频率200MHz技术参数光学指标单位典型值备注波 长nm1560±10光谱宽度nm20脉冲宽度fs50 ~ 500可定制输出功率mW1~ 200可定制功率不稳定度- ±1%重复频率MHz≥ 200可定制200MHz~1GHz重复频率不稳定度Hz 200单脉冲能量nJ 1偏 振 态 -线偏振输出光纤类型- 保偏光纤1m光学连接器类型-FC/APC,慢轴对准卡槽预热时间min 1电气和环境参数台式模块控制方式 按键按键同步电信号接口功率脉冲频率 光谱订购信息订购信息/型号
  • BX-系列 短脉冲激光器
    短脉冲激光器——Short-pulse laser通过对晶体形状、散热和光腔设计的优化组合, 使得INNOSLAB激光器对比其它激光器类型拥有非常多的优点和其它激光器类型不具备的独特性能.- 短脉宽和高峰值功率 – 产生的极其微小的热区域, 更适于高精度加工- 近似理论值极限的高光束质量 - 更适合微加工- 高功率和功率可提升 - 更高的生产效率- 结构紧凑和性能稳定可靠 – 低运行成本- 高效率- 低能耗,利于环保- 输出光斑分布的高灵活性- 绿色加工和最大的能源效率 INNOSLAB短脉冲和超短脉冲激光器标准产品包括以下各种电光调Q的INNOSLAB激光器,使用不同的激活介质, 具有不同的脉冲能量、输出功率和波长:- 光束质量: M2 2- 脉冲能量可达到 60mJ- 脉宽可达到 4ns以下- 峰值功率可达到 7MW- 脉冲重复频率可到 150 kHz- 平均功率可达 600W- 波长 1064、 532、 355、266nm INNOSLAB激光器和放大器的一个与众不同的杰出特性在于其光束形状可量身定制: 从圆形高斯模式到一维线状平顶以及两维方形平顶等等。 BX-系列 短脉冲激光器——BX-Series short-pulse laser BX-系列是具有较低到中等功率和脉冲能量的电光调Q的INNOSLAB激光器。为了保证高稳定性, 这个系列的激光器使用被动式冷却的半导体激光器泵浦。技术参数:- 光束质量: M2 2- 脉冲能量可达到 8mJ- 脉宽可达到 4ns以下- 峰值功率可达到 1MW- 脉冲重复频率可到 150 kHz- 平均功率可达 80W- 波长 1064、 532、 355、266nm主要应用:- 光伏行业,例如硅晶园的划片、打孔和切割;薄膜太阳能电池和晶硅太阳能电池导电层和绝缘层的烧蚀- 显示领域,如导电层的织构化和玻璃切割- 玻璃工业,如微钻孔和高速亚表面内雕- 电子工业,例如对印刷电路板的切割和钻孔- 工具制造和机械工程,如三维烧蚀快速成形 综述:

多波段脉冲相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制